Cтраница 3
При смещении одной поверхности прилегания по отношению к другой длина щели между взрывозащитными поверхностями не должна быть меньше нормированных значений. Сопряжения между частями взрывонепроницаемых оболочек вида угловой кромки ( рис. 14, а) по направлению истечения продуктов взрыва и разъемы по образующей цилиндра при сопряжении цилиндрических взрыво-защитных поверхностей ( рис, 14, б), а также сопряжения при скругленных угловых кромках любым радиусом не допускаются, так как выдержать в таких соединениях зазор, не превышающий максимально допустимого, практически невозможно. [31]
![]() |
Схема для определения эффективной площади и осевого зазора. [32] |
Наружный диаметр da упорного подшипника соответствует наружному диаметру винта, а внутренний диаметр di равен внутреннему диаметру гайки. Ширина В упорного подшипника равна полуразности наружного и внутреннего диаметров, / - ширина перемычки в направлении истечения. [33]
![]() |
Принципиальная схема жидкостного ракетного двигателя. [34] |
При горении топлива образуются продукты сгорания, вытекающие через реактивное сопло наружу. На выходе из реактивного сопла они приобретают большую скорость, вследствие чего создается реактивная сила, направленная в сторону, противоположную направлению истечения продуктов сгорания. [35]
Высокая скорость газов приводит к турбулентности потока. В отличие от ламинарного пламени, при котором частицы газовой среды движутся параллельно, при турбулентном пламени отдельные участки газовой струи кроме движения вдоль направления истечения совершают беспорядочные вихревые перемещения. Пламя издает при этом резкий свистящий или шипящий звук. В таких пламенах четкая структура внутреннего конуса исчезает. [36]
Геометрическая форма приточной струи определяется величиной и формой поперечных сечений струи. Для оценки дальнобойности струи и ее отклонения от уровня приточного отверстия нужно принимать во внимание: 1) дальнобойность струи; 2) влияние направляющих лопаток; 3) влияние типа приточного отверстия; 4) отклонение струи от направления истечения. [37]
Топливный газ подается через входной патрубок 4 в полый вал 5, откуда он попадает в трубчатые лопатки 13 турбинки 14 и из лопаток под давлением через газовые сопла истекает в проходную полость устья горелки. Под действием энергии струп истекающего газа турбинка, вал и жестко насаженный на вал осевой вентилятор 15 приводятся во вращение. Направление вращения противоположно направлению истечения струи газа. Вентилятор засасывает воздух, который подается через направляющий аппарат 11 в устье горелки, где перемешивается с газом. [38]
Отрицательная тяга силовой установки является эффективным и надежным способом сокращения длины пробега. Отрицательную тягу ТВД с ВИШ получают за счет постановки лопастей винта на минусовые углы атаки. У ТРД отрицательная тяга достигается изменением направления истечения газов. [39]
Задачей процесса прошивки в станах косой прокатки является получение из сплошной заготовки полой гильзы возможно большей длины и имеющей совершенно чистые наружную и внутреннюю поверхности. При деформации сплошной заготовки в гильзу желательно иметь возможно большее истечение металла в осевом направлении. Исходя из общих законов деформации, длина очага деформации в направлении наибольшего истечения металла должна быть возможно короткой. [40]
Струя жидкости, формируемая системой промывки долота, направляется на забой перед передней гранью лопасти. Очистка и охлаждение лопастей осуществляется отраженным от забоя потоком. Эффективность очистки забоя и лопастей от шлама и налипающей горной породы зависит как от общего количества промывочной жидкости, так и от скорости и направления истечения жидкости из промывочных отверстий долота. [41]
Для проведения экспериментов был использован плазмотрон мощностью 15 кет с аргоновой стабилизацией разряда. Метан вводился в плазменную струю под углом 90 к направлению истечения плаз-лы через специальные отверстия диаметром 0 6 мм в стенке сопла. [42]
![]() |
Схема стенда для испытаний аппаратуры автоматического контроля расхода пульпы. [43] |
Перед плотномером в смесителе 6 было установелно сопло для подачи в пульпу воздуха. Сопло было установлено по центру трубы смесителя, и струя воздуха из выходного отверстия имела соосное с потоком пульпы направление истечения. [44]
Если v / w2l / kp или, иначе, если wy-kpv, то сечение канала, по которому течет газ, уменьшается, и, наоборот, если v / w2l / kp, т.е. если w kpv, то сечение канала увеличивается. Следовательно, сделанные выше выводы позволяют сформулировать зависимость между характером изменения площади сечения сопла и скоростью газа следующим образом. На том участке сопла ( считая от его начала), где постепенно возрастающая скорость газа меньше местной скорости звука, сечение сопла в направлении истечения должно уменьшаться и, наоборот, на участке, где скорость газа выше местной скорости звука, там сечение сопла должно увеличиваться. Очевидно, в месте перехода от сужения сопла к его расширению скорость движения газа будет равна скорости звука, а площадь сечения будет минимальной. [45]